КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Влажная дезинфекция
После подсыхания поверхностей помещений и оборудования их дезинфицируют одним из следующих препаратов: 3%-ным горячим (60—80°С) раствором едкого натрия; растворами хлорной извести, гипохлорита, ДТСГК, хлорамина, содержащими 3% активного хлора. Металлическое оборудование и вентиляционные каналы обрабатывают 2—3%-ными растворами формальдегида, фоспара или парасода, 3—5%-ными горячими растворами демпа или дезмола, 3%-ными горячими растворами лизола, нафтализола, ксилонафта (после применения лизола и ксилонафта поверхности следует тщательно промыть). Если указанных препаратов нет, для дезинфекции металлического оборудования можно применять растворы едкого натрия, а также хлорсодержащих препаратов. В целях снижения агрессивного действия дезрастворов обработанные объекты по истечении экспозиции тщательно промывают водой. Растворами обрабатывают поверхности из расчета 0,5—1 л на 1 м2 с помощью дезмашин. Важное значение имеет побелка потолков, стен, опорных конструкций 10%-ной взвесью свежегашеной извести. Механизацию побелки в практических условиях осуществляют с помощью дезмашины. Одновременно очищают и дезинфицируют наружные поверхности помещений, подъездные пути и территорию вокруг объекта. Заключительный этап профилактической дезинфекции (обработка аэрозолями формальдегида) осуществляют после монтажа оборудования, закладки подстилки при напольном содержании птицы. Дезинфекция аэрозолями. Широко применяемая в птицеводстве дезинфекция растворами дезсредств относительно трудоемкое мероприятие и не всегда эффективно при обработке труднодоступных мест. Более удобно в этом отношении применение дезсредств в форме аэрозолей. Вещества в аэродисперсном состоянии обладают высокой активностью, так как с переходом в аэрозольное состояние резко увеличивается их удельная поверхность и поверхностная активность. Это вызывает повышение биологической и химической активности вещества, ускоряет физико-химические процессы. Сущность дезинфекции аэрозолями в том, что водные растворы химических препаратов распыляются специальными генераторами до туманообразного состояния. Образовавшийся аэрозоль под действием инерционной силы быстро распространяется и заполняет закрытое помещение. При этом дезинфицирующее средство воздействует на микроорганизмы, находящиеся как на различных поверхностях помещений, так и в воздухе. Влияние некоторых физических факторов на эффективность аэрозольнойдезинфекции. Из факторов внешней среды была определена важная роль герметичности и санитарного состояния помещений; равномерность распределения аэрозоля в помещении в зависимости от планировки и наличия технологического оборудования, а также от дисперсности и количества точек введения аэрозоля; роль температуры и относительной влажности воздуха; степень проникновения аэрозолей в труднодоступные места. Исследованиями ученых, что эффективное обеззараживание формальдегидсодержащими аэрозолями возможно только в достаточно герметизированном помещении (плотно закрытые двери, окна, вентиляционные и канализационные проемы). Помещение перед дезинфекцией должно быть тщательно очищено. Для успеха обеззараживания важное значение имеет температура в помещении. Низкая температура (ниже 12°) ведет к полимеризации формальдегида, и бактерицидность препарата снижается. При дезинфекции формальдегидсодержащими аэрозолями температура в птицеводческом помещении должна быть не ниже 14°С. Колебание относительной влажности воздуха в помещении от 65 до 95% заметного влияния на эффект обеззараживания не оказывает. Если влажность ниже 65%, то к распыляемому раствору формальдегида надо добавлять по 10 мл воды в расчете на 1 м3 помещения. На распад аэрозольной системы существенно влияют термофорез и фотофорез. Термофорез—это изменение движения частиц аэрозолей под влиянием охлажденных и нагретых тел. Нагретые тела отталкивают аэрозольные частицы. Если температура аэрозольных частиц выше температуры поверхностей помещения, то они быстро оседают на эти поверхности. Направление движения частиц меняется также под влиянием светового излучения (фотофореза). Температура обеззараживаемых поверхностей должна быть равна температуре воздуха в помещении или несколько ниже. Оборудование с температурой выше 40° С (отопительные батареи, трубы, калориферы и др.) и прилегающие к нему предметы необходимо перед аэрозольной дезинфекцией обработать направленными (на объект) аэрозолями 8 %-ного раствора формальдегида (100 мл препарата на 1 м2). Сильно увлажненные горизонтальные поверхности помещения (скопившаяся промывная вода) перед аэрозольной дезинфекцией осушают. Аэрозоли бывают монодисперсными, когда взвешенные частицы приблизительно одинаковые, и полидисперсными, если размеры их значительно колеблются. Высокодисперсными считают аэрозоли, радиус частиц которых меньше 5мкм. Размер частиц крупнокапельных аэрозолей 100—200мкм. Устойчивость аэрозольной системы в закрытом помещении зависит от размера частиц и их электрического заряда, наличия конвекционных токов воздуха. Частицы аэрозоля диаметром меньше микрона под действием ударов молекул газа приобретают броуновское движение и распространяются в воздухе по закону молекулярной диффузии, они проникают в поры, трещины, щели поверхностей помещений. В относительно неподвижной воздушной среде скорость оседания частиц аэрозоля зависит в основном от их величины. Под действием завихрений воздуха, броуновского движения и электрических зарядов, монодисперсный аэрозоль с течением времени изменяется и становится полидисперсным. Частицы влажных аэрозолей в ненасыщенном воздухе быстро испаряются. Скорость испарения зависит от их величины: чем меньше частицы аэрозоля, тем быстрее испарение. В практических условиях для получения аэрозолей применяются различные системы аэрозольных аппаратов, создающие неодинаковую дисперсность. Поэтому ученые ВНИИСВГЭ исследовали дезинфицирующее действие аэрозолей 36—40%-ного раствора формальдегида (СНгО) в зависимости от величины частиц. Аэрозоли с диаметром частиц 8±1,5 и 38±2,5 мкм дали при прочих равных условиях одинаковый дезинфицирующий эффект — все тестобъекты, обсемененные кишечной палочкой, были обеззаражены. Для достижения равного дезинфицирующего эффекта в опытах с частицами с диаметром 167±7 мкм потребовалось увеличить расход препарата (на 5%) или продлить экспозицию обеззараживания (на 6 ч). Эти опыты подтверждают, что для дезинфекции помещений наиболее пригодны аэрозоли формальдегидсодержащих препаратов с частицами диаметром 10— 30 мкм. Лучшие результаты достигаются при использовании аэрозоля формалина с величиной частиц 1—5 мкм. Однако такие аэрозоли следует применять в камерах или небольших помещениях, где может быть достигнута тщательная герметизация. В птицеводческих помещениях такие аэрозоли весьма трудно удержать ввиду их быстрого улетучивания во внешенее пространство. При аэрозольной дезинфекции дезсредство дозируют из расчета на объем помещения. Однако последние, в зависимости от способа содержания птицы, неодинаковы по габаритам. При напольном выращивании молодняка в широкогабаритном птичнике (96х18 м) с применением оборудования РКС 1 м3 объема помещения соответствует в среднем 0,85 м2 дезинфицируемой поверхности (с учетом поверхностей всего оборудования). Если в таком же птичнике цыплят содержат в механизированных 5-ярусных клеточных батареях «Урал», то на 1 м3 объема помещения в среднем приходится 1,9 м2 дезинфицируемой поверхности, т. е. по сравнению с напольным содержанием птицы более чем в 2 раза увеличивается поверхность, подлежащая дезинфекции. С учетом указанных особенностей были проведены исследования по определению эффективности формальдегидсодержащих аэрозолей и разработаны приемы введения их в птицеводческие помещения. Аэрозоли 38—40%-ного раствора формальдегида получали с помощью ПВАН или ТАН и компрессора 0-16. Тестмикробом служил золотистый стафилококк. Было установлено, что при. расходе 20 мл 3Q—40%-ного раствора формальдегида в форме аэрозоля на 1 м3 помещения (температура воздуха 15—25°С, относительная влажность 70— 96%) через 24 ч достигается полное обеззараживание всех тестобъектов независимо от места их расположения в помещениях для напольного и клеточного содержания птицы. В помещениях с наличием большого количества оборудования лучшая эффективность достигается при введении аэрозоля из нескольких мест, что обеспечивает более равномерное распределение его по объему в помещении. Химические вещества для аэрозольной дезинфекции. В настоящее время для.аэрозольной дезинфекции помещений рекомендованы следующие препараты: 38— 40%-ный раствор формальдегида (формалин); формалин-креолиновая (ксилонафтовая) смесь в соотношении 3 части формалина и 1 часть креолина (ксилонафта); препараты парасод и фоспар. Особенно высоким бактерицидным и вирулицидным действием обладают препараты парасод и фоспар. Это порошки белого цвета, хорошо растворимые в горячей воде (50—60°С), устойчивые при хранении. Растворы препаратов прозрачны, бесцветны, не вызывают коррозии металлов. Их применяют для влажной и аэрозольной дезинфекции птицеводческих помещений, средств транспорта и других объектов с профилактической и вынужденной целью. Для аэрозольной дезинфекции используют 40%-ные растворы из расчета 20 мл/м3; для приготовления таких растворов берут 40 кг одного из препаратов на 100 л воды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Для проведения на птицефабриках ветеринарно-санитарных мероприятий в полном объеме АО «Агроживмаш – Технология» модернизировало передвижную дезинфекцион -ную установку ДУК – 1 (рис. 5.1). Монтируют ее на современных автомобилях ЗИЛ – 5301 «Бычок» и ГАЗ 3307. Состоит установка из цистерны, баков для дезинфицирующих средств, ящиков для принадлежностей, напорных и приемо-раздаточных трубопроводов. При этом она выполняет следующие операции: заполнение цистерны рабочим дезинфицирующим раствором из посторонней емкости и водой из водоемов, а также баков жидким концентрированным раствором дезинфекционных средств; приготовление рабочего раствора в цистерне; подачу рабочего раствора на обрабатываемую поверхность; обработку местности и вертикальных объектов; контроль давления и рабочего раствора. Габаритные размеры 6300 х 2300 х 2400 мм, масса 5040 кг, транспортная скорость не более 70 км/ч, емкость цистерны 1020 л, максимально допустимая температура рабочего раствора 80 "С и создаваемое в цистерне рабочее давление 2,5 кг/см2. В настоящее время для влажной дезинфекции различных птицеводческих помещений в основном используют горячие растворы каустической соды. Из технических средств применяют дезустановки ДУК, УДС, УДП, моюще-дезинфекционные машины типа ОМ 5359. При аэрозольном способе дезинфекции в несколько раз сокращаются нормы расхода препарата и затраты рабочего времени операторов, а самое главное — достигается надежное обеззараживание труднодоступных мест: потолочные перекрытия, каркасы клеточных батарей, вентиляционное оборудование и трубопроводы, электроосветительная арматура и др. К сожалению, из большого перечня дезинфицирующих средств активны в форме объемных аэрозолей, распыляемых в пространство помещения, только препараты из группы альдегидов: формалин и растворы глутарового альдегида. Для ветеринарных целей первый из них выпускают в незначительном количестве, а выпуск второго прекращен. Кроме того, при длительном использовании формалина в одном и том же помещении у патогенной и условно-патогенной микрофлоры развивается устойчивость к нему. Препарат высокотоксичен, обладает канцерогенным действием. При его применении требуются тщательная герметизация помещений и строгие меры личной профилактики. В последние годы в крупных птицефабриках для дезинфекции производственных помещений применяют активированные растворы перекиси водорода, которые обладают высокой бактерицидной и спороцидной активностью. За короткий промежуток времени они разлагаются на безвредные для окружающей среды компоненты. Известно, что эффективность аэрозольной дезинфекции во многом определяется выбором генератора, создающего аэрозоль с требуемой для данного препарата дисперсностью и производительностью. С этой целью разработан ряд генераторов, основанных на принципе пневматического, гидравлического и центробежного распыления жидкости (насадка ТАН, распылитель АРЖ, аппарат переносной аэрозольный АПА-20, центробежный аэрозольный генератор ЦАГ и др.). Получили распространение генераторы аэрозоля термомеханического типа: АГ-УД-2 или его модификация ГА-2. Для аэрозольной дезинфекции больших по объему птицеводческих помещений начали использовать высокопроизводительные газотурбинные дезинфекционные установки (ГТУ-750, «Аист-2» и др.), сконструированные на базе реактивных авиационных двигателей. Важным обстоятельством, ограничивающим применение известных генераторов аэрозоля, является их непригодность к эксплуатации с растворами перекиси водорода. Это обусловлено тем, что при применении перекисных растворов их нельзя герметизировать, а также использовать механические или пневматические схемы создания давления в жидкостных коммуникациях. В оптимальных условиях данные растворы должны поступать на диспергирующие устройства самотеком. При направленной обработке норма расхода формалина сравнительно невелика (15— 20 мл/м3). Растворы перекиси водорода эффективны только в больших дозировках (100—400 мл/м3), поэтому технологически невыгодно использовать малопроизводительные генераторы аэрозоля. На стабильность перекиси водорода в воздухе влияет размер частиц аэрозоля: при слишком высокой дисперсности из-за быстрого испарения капель эффективность дезинфекции на поверхностях помещений понижается, слишком низкая приводит к его быстрому осаждению на пол помещения, оставляя необеззараженными потолок и стены. При лабораторных исследованиях установили, что оптимальная дисперсность частиц аэрозоля перекисьсодержащих препаратов должна находиться в пределах 35—60 мкм. Разработанный новый препарат, получивший название «Пемос-1», приготовлен на основе 5—10%-ного раствора перекиси водорода с добавлением молочной кислоты и суль-фонола. Эффективен в объемных аэрозолях из расчета 50 мл/м3. С технологической точки зрения такая смесь облегчает проведение дезинфекции. Учитывая особенности применения активированных растворов перекиси водорода и, в частности, «Пемоса-1», провели разработку специальных технических средств диспергирования этих растворов применительно к птицеводческим помещениям. Для обеспечения высокой производительности распыления, безопасности эксплуатации перекисных растворов, устойчивости против засорения коммуникаций и возможности оптимального выбора дисперсности аэрозоля выбрали схему прямоструйного распыления с внешним смешением жидкостного и воздушного потоков. Исходные данные для расчета параметров распылителя включали требуемую производительность одной форсунки (до 200 мл/мин), время диспергирования (45—60 мин) и давление воздуха в пневмосистемах (2—6 кгс/см2). На основе этих данных с учетом того, что массовый медианный диаметр частиц аэрозоля «Пемос-1» должен находиться в пределах 35—60 мкм, была подобрана конструкция форсунок и их количество в одном блоке генератора. Характеристика генераторов аэрозоля приведена в таблице. 5.1.
5.1. Характеристика генераторов для получения аэрозоля «Пемос-1»
Установка типа «Каскад-2» представляет собой устройство в виде насадки, размещаемое на канистрах вместимостью 20 л и более, работающее на принципе эжекции. Состоит она из корпуса, выполненного из алюминиевого сплава, и четырех форсунок, смонтированных на фронтальной плоскости под углом 60° друг к другу, а также штуцеров для подвода сжатого воздуха и забора дезинфицирующего раствора. Массовый медианный диаметр частиц аэрозоля составляет 45—60 мкм. «Каскад-2М» генерирует более высокодисперсный аэрозоль (диаметр частиц 30—40 мкм). Установка «Вулкан" генерирует аэрозоль с высокой степенью дисперсности (80 % частиц по массе размером до 10 мкм), что предпочтительнее для дезинфекции воздуха и санации дыхательных путей птицы антимикробными, в том числе и перекисьсодержащими, препаратами. По конструкции это лучевая звезда, в центре которой находится цилиндрический корпус, а сбоку или сверху — штуцер для подачи сжатого воздуха. На каждом из лучей установлено по шесть пневматических форсунок, развернутых относительно друг друга на 40—503. Регулируют работу форсунок перемещением жидкостного канала, на конце которого находится штуцер. К последнему крепятся силиконовые трубки, служащие для подачи рабочего раствора к форсункам путем эжекции. Распылитель присоединен к пенопластовому поплавку, удерживающему его на поверхности рабочего раствора. Вышеуказанные установки имеют мембранно-клапанный механизм, исключающий подачу раствора к форсункам до появления рабочего давления воздуха в системе. Этим исключается генерирование крупнопанельного аэрозоля при пуске и остановке генератора. Учитывая перспективу дальнейшего использования в ветеринарной практике дезинфектантов на основе перекиси водорода с учетом их особенностей, не допускающих герметизацию и создания давления в жидкостных коммуникациях, изучали возможность применения аэрозольного генератора термомеханического типа АГ-УД-2 для диспергирования препарата «Пемос-1». Производительность генератора при термомеханическом распылении препарата была 3— 5 л/мин, массовый медианный диаметр частиц аэрозоля не превышал 60 мкм. Провели оценку сохранности действующего вещества препарата после генерирования аэрозоля. Пробы последнего отбирали на расстоянии 70 см от сопла генератора. Было отмечено, что действующее вещество (ДВ) "Пемоса-1» и раствора перекиси водорода после диспергирования снижается на 3—10 %, что свидетельствует о возможности их использования для получения аэрозоля посредством термомеханического аэрозольного генератора АГ-УД-2 или его новой модификации ГА-2. Результаты контроля качества аэрозольной дезинфекции, проводимой с помощью этих средств, были аналогичны таковым при обработке помещений механическими аэрозолями. Разработанные новые диспергирующие устройства «Каскад-2», «Каскад-2М» и «Вулкан» по своим конструктивным параметрам, производительности и дисперсности получаемого аэрозоля наиболее оптимальны для распыления перекисьсодержащих препаратов, в частности «Пемоса-1», при дезинфекции птицеводческих помещений птицеводческих комплексов. Также доказана и научно обоснована целесообразность использования термомеханического аэрозольного генератора АГ-УД-2 для использования при проведении санитарно-профилактических мероприятий в различных по объемам и назначению производственных зон, цехов и отдельных помещений.
Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 3994; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |